2.3. Основные положения методики определения оросительных норм нетто (дефицитов водопотребления) Для нормирования орошения разработано большое число расчетных методов, позволяю- щих дифференцировать нормы орошения по тер- ритории и прогнозировать их для лет различной влажности. Развитию расчетных методов способ- ствовали появление и применение компьютерной техники, использование статистических приемов обработки данных и вероятностного анализа [8, 9]. Многие из предлагаемых методов носят ло- кальный характер, содержат различный состав и объем исходной информации, что затрудняет их сравнение и выбор. Разработанная расчетная модель для установле- ния оросительных норм обеспечивается надежным программным обеспечением. Программа вклю- чает в себя оригинальную, дающую достоверные результаты, методику статистической обработки многолетних рядов данных, позволяющих исполь- зовать их для построения вероятностной кривой распределения оросительных норм и других пара- метров, установить их прогнозные значения. Основные положения выбранной методики ис- ходят из того факта, что при глубоком залегании грунтовых вод (ниже 3 м) оросительную норму можно определить по упрощенному уравнению водного баланса как дефицит суммарного водо- потребления культуры, численно равный разнице между оптимальным водопотреблением растений при бесперебойном их водообеспечении и водопо- треблением в конкретных природных условиях. Оросительная норма нетто определяется как суммарный за вегетацию дефицит водопотребле- ния культуры: М„ - УАЕ, › (10) 1 АЛЕ = Е - (И/ + Р + С) -7, (11) где М „— оросительная норма нетто, мм; АЁ — дефицит водопотребления культуры за расчетный интервал (декада, месяц), мм; Е — оптимальное водопотребление культуры за расчетный период, мм; М/ — активные влагозапасы в деятельном слое почвы к началу расчетного периода, мм; Р — атмосферные осадки за расчетный пе- риод, мм; С — капиллярное использование грунтовых вод при их близком залегании (до 3 м), мм; У — отток влаги за пределы орошаемого поля, в том числе поверхностный и глубинный, мм. Использование грунтовых вод С при близком их залегании определяется по зависимости С = Е ха , (12) где д, — коэффициент капиллярного подпитыва- ния, в долях от Ё , зависящий от глубины залега- ния грунтовых вод, гранулометрического состава почв, толщи аэрации и глубины распространения корневой системы растений (табл. 2.3). Таблица 2.3 Величина коэффициента 4, в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, типа почв и состояния агрофона Глубина залегания пресных грунтовых вод,м Почвы Агрофон 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Легкие по грану- — | Без растительного покрова 0,45 0,15 - - - - лометрическому С глубиной корне- | /& < 0,6 0,85 0,40 0,15 : - - составу вой системы /&, м |0,6 <лк < 1,0 10 | 0,55 | 0,25 | 0,10 - - лК>1,0 1,0 0,9 0,55 0,30 0,15 0,05 Средние по грану- |Без растительного покрова 0,50 0,20 0,05 - - - лометрическому С глубиной корне- | Л& < 0,6 0,80 0,38 0,18 - - - составу вой системы, Л, м | 0,6 1,0 1,0 0,98 0,60 0,35 0,20 0,05 Тяжелые по грану- | Без растительного покрова 0,55 0,25 0,05 0 0 - лометрическому С глубиной корне- | Л& < 0,6 0,75 0,35 0,20 0,05 - - составу вой системы, /& м | (,6 1,0 1,0 0,95 0,65 0,40 0,25 0,1 41